}v:jncp 超颖
光栅(metagratings)通常由
纳米柱组成。因其具有不同的应用而越来越受到人们的关注。它们以在非近轴情况下的高
衍射效率和对偏振不敏感而闻名。在这个例子中,我们仿照P.Lalanne等人的工作,利用方形纳米柱构造了闪耀超颖光栅,并演示了在VirtualLab Fusion中对超颖光栅的
优化。
~w8JH2O 特别地,我们在
仿真中评估了偏振相关效率。
`K~AhlJUQ s, k
yeDsJ/L ,to+oSZE 建模任务 t58e(dgi b306&ZVEk
)q7UxzE+ &nBa=Enf 如何设计具有优化的第一级次衍射效率的超颖光栅
%NL^WG: -选择合适的单元格(unit cells)/构件,以及
D?XM,l+ -在一个光栅周期内排列并优化它们的位置?
[ i#zP 光栅
参数和设计方法遵循P. Lalanne, et al., Opt. Lett. 23, 1081-1083 (1998)
[(1c<b2r ;q N+^;,2 单元格分析(折射率一致) `W/sP\3 "BX! 首先,我们设定周期性复制相同的方柱,并改变柱直径(D)。
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J{^RkGF Xp0F
[>h 传输振幅/相位与柱直径(@633nm)
Hx,0zS%> $!&*xrrNM
KM^ufF2[ i[wb0yL 单元格分析(折射率一致) NaX k'0Pi6 首先,我们设定周期性复制相同的方柱,并改变柱直径(D)。
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=s<( P1|" qucq,Yw 选择单元格(TiO2-玻璃界面) yj^+G [l,Ei?
dAy?EO0\7 bV,}Pp+/"! 柱直径的选择 c y8;@[#9 / X1 x 实际上,基板是以不同的
材料作为柱。这里,我们考虑
玻璃基板。
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F_CYYGZ 闪耀光栅构建 Yk=PS[f M![J2=
JH7< 初始设计性能分析 z[Xd%mhjO '3uVkp 6tF
t. ;LnrY 传输场可视化 T?X_c"{8M
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qT+%;( vh$%9ed 超颖光栅的进一步优化 p|! -,U3fts
>3Eo@J,?d R6(oZph 优化后设计的性能分析 H-
$)3"K t2)rUWg
k?,1x~ ga`3 ( 走进VirtualLab Fusion sIy^m}02 : 2EDjW
_ jsK}- \ !_Wi!Vr_ VirtualLab Fusion工作流程 76`8=!]R •分析超表面(metasurface)单元格
Q637N|01 }|pwz •构建超颖光栅
}R{ts •分析光栅衍射效率
r [*Vqcz sr{a(4*\ •光栅
结构的参数优化
GaK-t*Q
h%uZYsK `9BROZnq VirtualLab Fusion技术 9@Jtaq>jf C)`Fv=]R
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